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火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一,对国民经济和人民财产安全造成了极大的威胁。
火灾包括城市建筑火灾、森林火灾、工业火灾和其他特殊火灾等,而建筑火灾与其他火灾相比,具有火势蔓延迅速、扑救困难、容易造成人员伤亡事故和经济损失严重的特点。
随着经济的发展,城市化的速度不断加快,作为人们生产生活密度最大的地方,越来越多的现代建筑拔地而起,随之而来的是不断严峻的消防安全形势。
在建筑防火中,除去设计不合理、人为破坏消防设施和消防设备损坏的因素,建筑材料也是提高建筑安全性的重要因素。
现代城市常用建筑材料包括碳化和非碳化两种,碳化材料定义为热解后产生的碳的质量与原始质量的百分比大于5%的材料,而非碳化材料热解后产生的碳含量非常少,但却会产生有毒气体等燃烧产物,危害较大。
随着材料科学的不断发展,各种新型材料被越来越多的应用在各类现代城市建筑中,但是相应的对材料本身火灾安全性的研究较为疲弱,前人已经研究过影响火灾的蔓延过程的各项建筑材料因素,其中建筑材料厚度作为关键因素之一,重要性不言而喻。
在各类火灾中中,固体可燃物表面火蔓延建筑火灾中普遍存在的燃烧现象,是火灾科学研究的一个基础问题。
固体可燃物火蔓延是固相热解及气相燃烧化学反应相耦合的过程,这使得控制火蔓延行为的传热与传质过程复杂,造成了固体可燃物表面火蔓延过程的诸多方面还没有被完全认识,因而一直是火灾基础研究的热点。
火蔓延的发展决定了火灾初始增长以及火灾规模。
研究多参数作用下固体表面火蔓延特性,进而建立科学合理的火蔓延理论模型,有助于准确的预测火灾发展,科学的指导火灾扑救。
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